Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фузельная вода

    Еще один пример из опыта освоения производства. В цехе выделения изопрена из контактного газа получается фузельная вода, содержащая 5—6% формальдегида. В следующем по ходу производства цехе из [c.112]

    Свежие этилен и воздух смешиваются с рециркуляционными газами (давление 0,3-3 МПа, обычно 1-2 МПа). Избыточное давление позволяет уменьшить габаритные размеры технологического оборудования. Смесь, поступающая в реактор 1, содержит 4— 6 % (об.) этилена, 6-8 % (об.) кислорода, 8-10 % (об.) СО,, остальное — азот, аргон, инертные примеси этилена. В реакторе 1 поддерживают конверсию этилена на уровне 30-40%. При этом выходящий из реактора 1 парогазовый поток содержит около 1,5 % оксида этилена. Тепло реакции используют для подогрева циркуляционного потока и исходного сырья в теплообменнике 2, а затем парогазовую смесь направляют в абсорбер 3, орошаемый охлажденной фузельной водой для отмывки оксида этилена от рециркуляционных газов. Постоянное накопление инертов в рецикле, охватывающем аппараты 1—3—2, делает необходимым отвод части газового потока. Поэтому часть газов из абсорбера 3 дожимают в компрессо- [c.332]


    Фузельная вода содержит уксусный альдегид и органические нитрилы Реакционная вода содержит до 200 г/л аммиака, олеиновую кислоту, ее нитрил и цианиды [c.332]

    Объем резервуара для фузельной воды был принят из расчета 10-минутного запаса. Этого оказалось явно недостаточным, так как невозможно было сглаживать даже незначительные колебания в процессе, вследствие чего приходилось сбрасывать в канализацию промышленные стоки, содержащие формальдегид и другие органические продукты, превышающие во много раз допустимую норму. [c.113]

    Извлечение формальдегида из фузельной воды удалось наладить только после того, как установили промежуточные емкости объемом почти суточного запаса. [c.113]

    Реакционная вода содержит жирные спирты, продукты сульфирования и сульфат-ион Сточные воды загрязнены органическими кислотами, формальдегидом, ацетоном, метанолом, высшими спиртами Фузельные воды с растворенными углеводородами и альдегидами Сточные воды от промывки газов загрязнены взвешенными веществами, сульфатами, кислыми солями угольной кислоты, сероводородом и фенолами Сточные воды содержат каустическую соду, углеводороды, фосфорную кислоту, хлористый алюминий и Др. [c.331]

    Водно-спиртовой конденсат из аппарата 4 поступает на так называемую эпюрационную колонну 15, служащую для отгонки смеси ацетальдегида, эфира и углеводородов Сд—Се. Кубовая жидкость из этой колонны подается на колонну четкой ректификации 16. В качестве погона этой колонны отбирается спиртовая фракция (спирт-регенерат), возвращаемый на стадию приготовления шихты. Из промежуточной тарелки в исчерпывающей части колонны выводятся пары фракции высших спиртов. Кубовым продуктом колонны 16 является уже упоминавшаяся фузельная вода, используемая для промывок. Пары фракции высших спиртов, содержащей воду и этанол, конденсируются и подаются на экстракционную колонну 17, на которой в качестве экстрагента применяется пипериленовая [c.362]

    Фузельная вода содержит известковый шлам, хлористый кальций, двухлористый этилен или пропилен, гли-коли [c.332]

    Фузельная вода содержит углеводороды и синильную кислоту Сточные воды загрязнены метанолом, формальдегидом и муравьиной кислотой [c.333]

    В нем Примеси из исходной фракции 4 бутан и бутилены не поглощаются в заметных количествах. Отгонка растворенных в ацетонитриле бутиленов происходит в нижней (отпарной) части колонны 1. Бутилены с увлеченным ацетонитрилом из верхней части колонны 1 поступают сначала в конденсатор, охлаждаемый водой, для сжижения ацетонитрила, возвращаемого в колонну 1, а затем в колонну 8 для отмывки от остатка ацетонитрила водой из колонны 9, содержащей тяжелые углеводороды фузельной водой). Из колонны 8 бутилены направляются на дегидрирование в бутадиен. [c.70]


    Первая операция при выделении дивинила — это ректификация от низкокипящих примесей (двуокиси углерода, этилена, пропилена и т. д.) на колонне 10. Отделить дивинил от ацетальдегида ректификацией не удается, так как эти вещества образуют азеотропную смесь. Поэтому освобожденный от низкокипящих примесей дивинил подвергается водной отмывке от ацетальдегида и других растворимых в воде примесей (например, этанола) на колонне 11. Для этого используется вода — кубовый продукт колонны 16 (так называемая фузельная вода). Промывная вода из колонны 11 поступает на колонну 12, где в качестве погона Отбирается смесь ацетальдегида и этанола, возвращаемая на синтез. [c.362]

    Фузельная вода Содержание этило- Каждые 2 ч Не более 0,5 % Колориметрия Цеховая лабора [c.200]

    Для отмывки углеводородных фракций в промывных колоннах 7 п 15 используется фузельная вода, получаемая в качестве кубового остатка в отгонной колонне 8. [c.614]

    Методика, основанная на полярографическом определении диметиламина и диметилформамида в фузельной воде, разработана для применения в контроле производства изопрена [248, с. 162]. В этом же производстве полярография, благодаря работам Турьяна и его сотр. [248], нашла применение для анализа как исходных продуктов, так п примесей в готовом мономере. [c.154]

    В скруббере 6 фузельной водой при 40 С, компримируется и охлаждается. Конденсат собирается в емкость 10 и направляется на ректификацию в колонну 12 Колонна 12 обогревается паром через кипятильник 13. Пары изобутилена отбираются из верха колонны, конденсируются и подаются на азеотропную осущку в колонну 18. Кубовая жидкость колонны 12, представляющая собой [c.54]

    Условия разделения. Содержание % (мол.) в колонне 1 - воды в кубе 0,4 в колонне 2- альдегидов в фузельной воде 0,01 в колонне 3 - -масляного альдегида в изомасляном альдегиде 0,2, изомасляного альдегида в кубе 0,2 в колонне 4 - изобутилового спирта в н-масляном альдегиде 0,2 -масляного альдегида в кубе 0,2. Во всех колоннах коэффициент избытка флегмы равен 1,5. [c.395]

    Условия разделения. Содержание % (мол.) в колонне 1 — н-масляного альдегида в изомасляном альдегиде 0,2 изомасляного альдегида в кубе 0,2 в колонне 2 — воды в изомасляном альдегиде 0,4 в колонне 3 - изобутилового спирта в н-масляном альдегиде 0,2, н-масляного альдегида в кубе 0,2 в колонне 4 - воды в н-масляном альдегиде 0,4 в колонне 5 - воды в кубе 0,2 в колонне б - спирта в фузельной воде 0,01, Во всех колоннах коэффициент избытка флегмы равен 1,5. [c.397]

    Ф пары этанола-сырца, минуя конденсатор 7, направляются прямо в основную ректификационную колонну 13, где в качестве дистиллята будет отводиться этанол-сырец вместе с легколетучими примесями, а в качестве нижнего продукта - фузельная вода. Боковой отбор среднелетучей фракции поли- [c.416]

    Фузельная вода содержит хлорпро-изводиые углеводородов, известковый шлам и соли [c.332]

    Сточные воды загрязнены спиртами, кислотами, едким кали, алюминатами натрия и калия Суммарный сток имеет ХПК 4— 5 г/л, pH = 6,6 Смешанный сток имеет ХПК 23,5 г/л, содержит до 30 г/л солей, из них до 22 г/л сульфата натрия Суммарный сток содержит ацетон, бензол, изопропилбензол, метадиизо-пропнлбензол, фталевую кислоту, натриевую соль дигидроперекиси п-диизо-пропилбензола Фузельные воды содержат алифатические спирты, полимеры и сульфат натрия [c.332]

    Эфирно-альдегидный конденсат из рассольного конденсатора 5 объединяется с близким по составу погоном колонны 15 и направляется на водную отмывку на колонне 20, где с помощью фузельной воды из колонны 16 происходит извлечение этанола и ацетальдегида. Эти вещества отгоняются от промывных вод на колонне 21 и возвращаются на синтез. Органическая фаза из верха отмывной колонны подается на ректификационную колонну 22, из верха которой отбирается смесь паров углеводородов С , соединяемых с контактным газом. [c.363]

    При определении этилового спирта в фузельной воде в качестве сорбента используют фторопласт, обработанный диоктилсебацинатом в количестве 10% и себациновой кислотой в количестве 5% от массы фторопласта. Режим анализа и порядок расчета такой же, что и в предыдущей работе. Отличие лишь в том, что длина колонки 1,2—1,4 м и в качестве стандартного вещества используется н-пропиловый спирт. Концентрация последнего в анализируемой пробе должна составлять примерно 0,03—0,05 вес. %. [c.158]

    Отмывка производится фузельной водой, рециркулируюш ей в системе, после отпарки от нее ацетона в колонне 8. Фузельная вода подается на верхнюю тарелку промывной колонны. Отмытая бутановая фракция, отходяш ая сверху из промывной колонны 7, выводится из системы. [c.614]

    Водный раствор ацетона из нижнех части промывных колонн 7 и 15 направляется в верхнюю часть отиарной колонны 9 для регенерации ацетона. Перед поступлением в отиарную колонну водный раствор ацетона, проходя через теплообменник 16, нагревается до 71° за счет тепла фузельной воды, выходящей из кубовой части этой же колонны. [c.614]

    Задача ректификации — отделение чистого дистиллята О с содержанием этилового спирта до 90% по весу и промежуточной фракции С, имеющей 10—12% высших спиртов. От низа колонны отводится фузельная вода В с количеством этилового, спирта до 0,01%, Двухим-пульсный регулятор 6 изменяет установку регулятора 1 количества греющего пара в зависимости от потоков флегмы и сырья, поступающего на разделение. [c.155]


    II - ректификационная колонна отгонки легколетучих от этанола 12 - приемник отогнанных фракций 13 - основная колонна с де< егматором для ректификации этанола 14 - приемник этанола-продукта 15 - конденсатор отгоняемых фракций 16 - колонна экстракции этанола 17 - теплообменник жидкость-жидкость 18 — холодильник фузельной воды 19 — колонна ректификация эфира I — этилен-этановая фракция II — отходящий газ (на пиролиз или в топливную сеть) 111 — химически загрязненные стоки в канализацию IV - зеленое масло V.VI - охлаждающая вода VII - серная кислота (97-98 %) VIII - экстракт зеленого масла (на сжигание) IX - отработанная серная кислота X - технический этиловый эфир XI — тяжелолетучие углеводороды (на сжигание) XII — острый пар XIII — товарный этанол XIV - вода XV - щелочь [c.408]

    Насыщенная реакционная смесь из нижней части абсорбера 1 направляется в гидролизер 4, в который поступает горячая фузельная вода. Из гидролизера смесь направляется в отгонную колонну 5, где протекает совмещенный процесс завершается гидролиз алкилсульфатов и одновременно отгоняются с помощью острого водяного пара продукты гидролиза этанол, диэтиловый эфир и др. Отводимые из верхней части колонны пары уносят в виде брызг незначительное количество серной кислоты, для нейтрализации которой служит скруббер 6, орошаемый горячим слабым раствором щелочи. Нейтрализованные пары из верхней части скруббера бнаправляются в конденсатор 7. Водно-спиртовой конденсат, содержащий до 40—45 % (мае.) этанола, 3—4 % (мае.) этилового эфира и незначительные примеси легкокипящих полимеров, собирается в приемнике 8. [c.409]

    Из приемника 12 полученная широкая фракция для отделения от нее этанола поступает в экстракционную противоточную колонну 16, куда сверху подается предварительно охлажденная в теплообменнике 7и холодильнике / фузельная вода из колонны 13. Из колонны 16 отводятся сверху — отмытый от этанола диэтиловый эфир с примесью полимеров снизу - промывная вода, содержащая этанол с примесью эфира. Промывная вода рециркулирует в ректификационную колонну 11, а верхний продукт колонны 16 поступает в ректификационную колонну 19, где в качестве дистиллята отбирается товарный продукт, так называемый технический эфир из куба колонны 19 отводится значительная часть загрязняющих товарный эфир полимеров. В целях использования воды в качестве дешевого хладагента для охлаждения дефлегматоров в колонне 7Рподдерживается давление до 13,6 кПа. [c.410]


Смотреть страницы где упоминается термин Фузельная вода: [c.228]    [c.14]    [c.20]    [c.29]    [c.107]    [c.71]    [c.155]    [c.1021]    [c.309]    [c.310]    [c.330]    [c.331]    [c.333]    [c.394]    [c.395]    [c.396]    [c.417]    [c.424]    [c.433]    [c.433]    [c.433]    [c.461]   
Технология синтетических каучуков (1987) -- [ c.70 ]

Технология нефтехимического синтеза Часть 1 (1973) -- [ c.92 ]

Основы технологии синтеза каучуков (1959) -- [ c.156 ]

Основы технологии синтеза каучуков Изд 2 (1964) -- [ c.97 , c.102 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Определение содержания диметиламина и диметилформамида в фузельной воде полярографическим методом

Определение содержания карбонильных соединений в фузельной воде полярографическим методом

Хроматографическое определение этилового спирта в фузельной воде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте